デビッド・ピメンテル(科学者)

デビッド・ピメンテル(1925年5月24日 - 2019年12月8日[ 1 ] [ 2 ])はアメリカの昆虫学者である。コーネル大学昆虫学部および生態学・分類学部門の昆虫生態学および農業科学の教授であった。生態学、昆虫学、農業、バイオテクノロジー、保全、環境政策の分野で貢献した人間環境多く重要相互作用に関する国際的な権威として認められていた。[ 3 ] 700を超える科学論文を発表し、そのうち37冊は書籍である。また、米国科学アカデミー、大統領科学諮問委員会、米国議会の技術評価局、米国国務省、農務省、エネルギー省、保健教育福祉省など、多くの国および政府の委員会で委員を務めた。[ 4 ]ピメンテルは、1969年にDDTの禁止を勧告しEPAの設立につながった報告書[ 5 ]を発表した農薬と環境保健との関係に関する長官委員会(米国保健教育福祉省)を含む、多くの国家機関や政府機関の委員を務めた。

ピメンテルは農学者であり昆虫学者でもあったが、通常は収量と生産に狭く焦点を当てる農学に対し、より広い生態学的視点を持っていた。1970年代初頭、彼は現代農業のエネルギー集約性を指摘した。[ 6 ]その後、土壌浸食に関する重要な論文をいくつか発表した。[ 7 ] [ 8 ] 1999年、ピメンテルは侵入種による経済的損失を詳細に推定した論文を発表した。彼は年間1230億ドルの経済的損失を推定した。[ 9 ]彼はほとんどの研究において、非常に困難で大規模な問題であっても、定量的な推定値の作成を試みた。

ピメンテルは、エタノールやその他のバイオ燃料を生産するためにトウモロコシを栽培するという政策は、実際に生産されるエネルギーよりも維持にかかるエネルギーの方が大きいと計算した。この結論は一部から反発を受けた。[ 10 ]

幼少期と教育

ピメンテルは1925年5月24日、カリフォルニア州フレズノで生まれ、家族とともにマサチューセッツ州ノースミドルボロの農場に移住した。[ 11 ]高校卒業前に陸軍航空隊に志願入隊し、パイロットの訓練を受けた。1948年にマサチューセッツ州立大学アマースト校で理学士号を取得した。 [ 12 ] 1951年にコーネル大学で昆虫学の博士号を取得し、[ 12 ]同年オックスフォード大学の大学院研究員も務めた。大学院学位取得後、兵役に召集され、プエルトリコで米国公衆衛生局に4年間勤務した。[ 13 ] 1955年にコーネル大学に戻り、終身在職し、昆虫学部長となり、生態学・系統分類学との兼任となった。

科学者としてのキャリア

ピメンテルはコーネル大学でハエの害虫駆除とDDTの研究からキャリアをスタートさせた。[ 14 ] [ 15 ]プエルトリコ滞在中には外来種のマングースを研究した。[ 16 ] [ 17 ]除草剤などの初期の研究は今日でも引用されている。[ 18 ]農業と食糧安全保障の交差点で、ピメンテルは化学物質の投入と現代の農業技術が農業の生産に及ぼす影響について懸念していた。[ 19 ]ピメンテルはまた、人間の人口過剰は食糧の入手可能性の関数であると警告した。[ 20 ]晩年は、地球温暖化の環境影響に関心を寄せた。[ 21 ]

1961年、ピメンテルは生態学における多様性と安定性[ 22 ] 、空間パターン[ 23 ] 、群集構造[24]など、いくつかの重要なトピックに関する論文を発表しました。またこの年、彼は遺伝的フィードバックと名付けた個体群動態と遺伝学を統合したモデルを発表しました。 [ 25 ]彼は後にそのデータを発表しました。[ 26 ]これは遺伝学と個体群動態を数学的に組み合わせる最も初期の試みの一つでした。[ 27 ]半世紀後、この論文は当時注目されていた生態進化動態学の先駆けとなった論文として引用されました。[ 28 ]

ピメンテルが環境分野に進出したのは、様々な政府委員会や研究グループ、特に科学技術庁の環境コンサルタントとして1年間務めた経験がきっかけでしたトウモロコシ生産におけるエネルギー投入に関する研究[ 29 ]は、1973年のエネルギー危機の最中に発表され、彼の論文の中で最も引用された論文となりました。その後、牛肉生産におけるエネルギー投入に関する研究[ 30 ]が続きました。彼は、自らが主導し発表した数多くの研究を通じて、様々な環境問題に関する発言者としての地位を確立しつつありました。これらの研究結果は常に検証され、改訂される可能性があり、実際に改訂されていました。

彼は論争を避けたり、既存の見解との矛盾を恐れたりするような科学者ではなかった。キャリアの初期には、新たな集団における害虫防除の成功例と自身の遺伝子フィードバックモデルに基づき、新たな寄生生物や捕食動物を導入することで在来害虫を防除できると提唱し、生物防除の権威に挑んだ。[ 31 ]しかし、この考えは、特にカリフォルニアの生物防除の専門家たちには容易に受け入れられなかった。[ 32 ]彼らは「防除対象となる害虫とは異なる種や属に属する宿主を持つ天敵を利用することで、生物防除において顕著な成功を収めたことがある」と認めたが[ 33 ]、その後、昆虫の寄生生物や捕食動物による生物防除に関与する説明メカニズムとして、ピメンテルの遺伝子フィードバックに関する研究を否定した(pp 47–49)。ピメンテルはひるむことなく、生物防除における新たな集団の利用を支持し、その成果を文書化し続けた。[ 34 ]この方法は「古典的な生物学的防除」とは対照的に「新しい生物学的防除」と呼ばれています。[ 35 ]

ピメンテルは、食料生産におけるエネルギーコスト、特に化石燃料のコストを集計した先駆者でした。「エネルギーは将来の農業研究において重要になるだろう」という彼の提案が、1968年に彼が委員を務めていた米国科学アカデミーのパネルによって研究分野として却下されたとき、ピメンテルは自身の学生を用いて大学院研究コースを設立し、必要なデータを自ら収集し始めました。[ 36 ] 1973年のエネルギー危機の最中に発表されたトウモロコシ生産へのエネルギー投入に関するこの論文は大きな注目を集め、ピメンテルと彼の同僚によるものを含む、多くの研究や論文のきっかけとなりました。この論文は、ガソホール作物の正味エネルギーと環境への影響に関する論争の火付け役となったとされています。[ 37 ] [ 38 ] [ 39 ]ピメンテルは、自身の研究が「26人の一流の科学者と技術者」[ 11 ]によって査読され、彼の手法が妥当であると評価されたことに大きな慰めを感じました。[ 40 ] [ 41 ]ピメンテルはビョルン・ロンボルグ[ 42 ]が提起したような批判は結論ではなく細部についての意見の相違に過ぎないと主張し、後に計算に使用した数字が間違っていたことが判明したにもかかわらず、とにかく彼は正しかったと述べた。[ 43 ]

バイオマス燃料

2000年代後半には、ピメンテルのバイオマスエネルギーに関する研究をさらに批判する論文がいくつか発表された。[ 44 ] [ 45 ] [ 46 ]ピメンテルは、自身の推定値に対する批判は、方程式のパラメータの設定方法や方程式で使用されている数値の違いに起因すると主張し、各投入物(例えばトラクター燃料、肥料など)のエネルギー使用量に使用されている数値のほとんどはほぼ同様であるものの、サプライチェーンのより多くの部分を計算に含めることが多いため、より高い数値を使用する傾向があったと述べた。そのため、彼のエネルギーコストの計算は約3分の1高くなる傾向があった。[ 47 ]ある農学者は、「なぜ加工工場のセメント製造に使用されるエネルギーだけを考慮するのに、なぜセメント製造に使用される材料に使用されるエネルギーを考慮しないのか、なぜセメント製造に使用される材料の製造に使用されるエネルギーを考慮しないのか、なぜ…しないのか」と書いている。[ 48 ]投入物を生産するために使用されたエネルギーを計算すると、計算シーケンスは無限になり、したがって投入物として使用されるエネルギーの量は無限になり、したがって生産コストも無限になります。

それにもかかわらず、ピメンテルによるエネルギー収益のマイナスの推定値も、ブルース・デールによって提供されたプラスの数字も、バイオ燃料を使用することでエネルギーコストの面で投資収益が著しく有益であり、それが本当に価値があることを示しているわけではない。[ 49 ] [ 50 ]

公共

政府委員会

非政府委員会

賞と栄誉

参考文献

  • デイヴィッド・ピメンテル、ヒュー・レーマン編(1993年)『農薬問題:環境、経済、倫理
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参考文献

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